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宣城局部放电检测仪测量US试验有4种显示图:波形图,幅值模式和脉冲模式,点击底部控制区【显示方式】键切换不同显示图(默认波形图显示)且四种显示图同步处理放电数据。?标题区显示正在测量的通道、测量模式、同步方式、增益等级。点击图标后可进行US试验相关参数设置。?数据区显示当前测量过程中的有效值、背景值、50Hz、100Hz和当前值。?图表区波形图—波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析,以便能直观的观察被测信号是否存在异常。根据【设置】中周波数设置显示对应的周波数目,根据放电特性来判断是否放电,同时通过【放大/缩小】键可对波形进行放大或缩小调节。PRPD图—由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。连续模式—连续模式用于考察仪器并定位超声信号的来源,是局部放电超声波检测中应用为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征,显示直观,响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型。 脉冲模式—GIS 等设备中颗粒在电场的作用下会升起而跳动。颗粒运动时会产生声音。脉冲图谱检测用于测量颗粒的飞行时间。系统测量脉冲信号之间的间隔,并根据幅值及时间间隔,用图谱中的一个点表示出来,终进行脉冲分布统计。


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宣城局部放电检测仪多通道局部放电测量使用说明多通道局部放电测量是为用户同时进行多路局部放电试验而设计的功能,如干变感应局放试验需三路同时进行局放试验、油变感应局放试验需三路或者六路等。它提供给了需要进行多路试验的用户一个简单实用的解决方案,用户可以同时进行多路试验而无须购买几台局放仪。它采用无源衰减的方法,频率带宽达100MHz以上,放电波形失真极小。试验使用方法:按下图连接试验回路,首先以通道A作为增益基准进行校正,将“通道选择”波段开关选择在通道A,通道A高压端注入校正脉冲。如50PC,调整局放仪增益粗调和增益“细调(A)”,使局放仪指示值显示为50PC,通道A校正完毕(注意:局放仪增益细调保持不便);通道B校正,将“通道选择”波段开关选择在通道B,在通道B高压端注入校正脉冲50PC ,注意,不可调整局放仪增益细调(A),调整“细调(B)”增益旋钮使局放仪指示值显示为50PC,通道B校正完毕。以后通道应按照通道B的校正方法,选择相应的通道档位和相应细调进行校正。

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宣城局部放电检测仪常用试验回路和试验形式5.1、常用试验回路(试品接入输入单元的方法)5.1.1标准接法电路-并联法:试品电容Cx与输入单元并联,它适合于必须接地的试品,这个电路的缺点是试验变的杂散电容和试品电容Cx并联,这杂散电容对于大容量试品来说固然可以忽略,而对于小电容试品来说容易引起误差,当然,采用正确的独立小方波直接校正法可以避免这种误差。图二:并联法5.1.2、串联法:它实际上是将Cx与Ck互换一下,让试品电容Cx与输入单元串联,这种电路要求试品低压端对地悬浮,其好处是变压器对地杂散电容与耦合电容并联。在试品电容小于对地杂散电容时可以不接耦合电容器,让对地杂散电容来代替Ck,可给试验带来简便。本电路的主要缺点是试品高压击穿时可能损坏输入单元。图三:串联法5.1.3、平衡法:它要求两个试品相似,至少电容是同一数量级,为了使测量结果好,两试品的介质损耗角正切,尤其是它们的频率关系相同。本电路的优点是可以部分抑制外来干扰,并可变压器对地杂散电容的影响,也可比不平衡电路的试验电压取得高。它的缺点是,除了需要相似的两个试品外,当产生放电时,必须辨别是哪个试品放电。图四:平衡法5.1.4、桥式法:这种电路的主要优点是对外来干扰有额外的抑制作用,因为通过电桥的平衡来抑制掉外干扰的影响,抑制比很高。其缺点是试验电路复杂,限制条件多,对试验人员技术水平有较高要求。图五:桥式法5.2、常用试验形式5.2.1、工频试验5.2.2、中频试验5.2.3、工频串联谐振试验图六:局部放电试验标准接法电路(直接法的并联法)图中:A-输入单元的初级始端;B-输入单元的初级末端,C-输入单元的初级中心抽头,E-输入单元地。

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宣城局部放电检测仪局部放电的测量原理:局放仪运用的原理是脉冲电流法原理,即产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu,此时若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会产生一脉冲电流I,将脉冲电流经检测阻抗产生的脉冲电压信息,予以检测、放大和显示等处理,就可以测定局部放电的一些基本参量(主要是放电量q)。在这里需要指出的是,试品内部实际的局部放电量是无法测量的,因为试品内部的局部放电脉冲的传输路径和方向是极其复杂的,因此我们只有通过对比法来检测试品的视在放电电荷,即在测试之前先在试品两端注入一定的电量,调节放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的局部放电脉冲和标尺进行对比,以此来得到试品的视在放电电荷。四、局部放电的表征参数局部放电是比较复杂的物理现象,必须通过多种表征参数才能的描绘其状态,同时局部放电对绝缘破坏的机理也是很复杂的,也需要通过不同的参数来评定它对绝缘的损害,目前我们只关心两个基本参数。1视在放电电荷——在绝缘体中发生局部放电时,绝缘体上施加电压的两端出现的脉动电荷称之为视在放电电荷,单位用皮库(pc)表示,通常以稳定出现的视在放电电荷作为该试品的放电量。2放电重复率——在测量时间内每秒中出现的放电次数的平均值称为放电重复率,单位为次/秒,放电重复率越高,对绝缘的损害越大。


宣城局部放电检测仪干扰的主要形成方式和侵人途径(1)干扰的主要形成方式:①来自电源网络的干扰;②来自接地系统的干扰;③由其他高压试验或电磁场幅射场接收到的干扰;④试验电路本身所产生的干扰;⑤试验电路中或试样内部接触不良形成的干扰等。(2)干扰的侵人途径,通常有以下几条:①电容耦合:导线(如馈电线)上如有干扰电压可通过导线对测试电路的杂散电容耦合到测试电路中。电容耦合易产生在试品电容小的情况;②感应耦合:导线(如馈电线)上如载有干扰电流,则通过与测试电路间的磁感应,就耦合到测试电路中。在测大电容试品时,只要存在很小的互感M,感应耦合作用就很强;③接地耦合:这主要是由于多点接地引起的,接地系统中在两个接地点上流过电流,从而在试验电路中建立起一个干扰电压;④经由高压电源耦合:电网干线来的干扰电压经试验变压器初、次级绕组间的电容耦合进人试验电路。3、或抑制干扰的主要措施(1)采用带调压器、隔离变压器和滤波器的滤波控制电源(如 LB-5)。隔离变压器初级绕组屏蔽接地电网系统的地;次级绕组屏蔽接试验电路的地(或全屏蔽系统的地)。(2)设置屏蔽室。可以仅屏蔽试验电路部分,而高压变压器等在外面,高压由套管引人(但必须用滤波器)。也可将高压电源,试验人员置入屏蔽室而局部放电检测仪在外面,如能将检测仪也放在屏蔽室内当然更好。设置屏蔽室的目的与作用是阻止电容耦合和感应耦合两条途径。屏蔽室的设计可参看有关资料。(3)可靠的单点接地,将试验回路系统或整个屏蔽体设计成单点接地结构,接地电阻要小。接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。如图二十a为单点接地,而图二十b的接地方式易形成回路地电流,引起干扰。图二十 a 图二十 b(4)采用高压滤波器。在试验变压器次级的高压侧加装高压滤波器可进一步抑制电网系统的干扰,并可提高检测灵敏度如图二十一所示的两级T型滤波器,设L=0.5H、C=0.004uF,则对30KHZ信号可衰减60dB。当然,高压滤波器也必须在试验电压下无放电。国内单位有使用串联在高压引线中的调谐式选频滤波器,效果也很好。

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宣城局部放电检测仪检测主机电池供电:采用可充电锂电池供电,可保证系统持续工作8小时以上?LCD显示:使用3.5寸真彩?超声传感器:内置超声波传感器,可通过头戴式耳机听取局部放电超声波信号EV传感器:内置TEV传感器;?扩展接口:可选配HFCT、超声聚波器、接触式超声波传感器、超声延长探头;?局放显示:通过柱状图、PRPD、PRPS三种谱图显示;?超限报警:使用红、黄、绿三色指示提示局部放电的严重程度;?温湿度:内置温湿度传感器,可显示检测现场的温湿度;?电量指示:电池电量实时指示;?软件系统:采用嵌入式系统;?重量较轻、易于便携、使用方便;三、操作说明3.1 操作界面图五、操作显示界面操作方法3.2.1 开关机长按“开/关机”键直至显示屏显示开机界面,检测仪开机;在开机情况下,按“开/关机”,检测仪进入关机界面,检测仪关机。3.2.2 检测传感器选择在开机情况下,按“传感器选择”键,可以切换不同的检测方式,开始后默认为TEV检测。切换到相应的传感器后,按“方向”OK键即可进入到该传感器检测方式下。本机可以支持TEV传感器(内置)、 超声波传感器(内置)、超声波延长探头、超声聚波器、接触式超声波传感器、HFCT传感器。3.2.3 谱图模式选择在开机主界面下,按“方向”左键或右键可以切换不同的谱图检测模式,本机有柱状图、PRPD、PRPS三种谱图显示方式,显示界面的谱图显示上部有相应的标签“HIS”、“PRPD”、“PRPS”指示。注意:谱图模式切换时,不需要按OK键确认,按“方向”左键或右键切换时,直接进入该测试模式下。


宣城局部放电检测仪局放测量工作原理2.1、什么是局部放电?局部放电是指部分地桥接导体间绝缘的一种气体放电,这种放电可能会,或者不会出现在导体的近旁。通俗的说是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置 。2.2、局部放电产生的原因局部放电对于高压电工产品往往是很难避免的,这是由于绝缘材料和绝缘结构在制造过程中常会含有比固体绝缘容易击穿的小气泡或油膜,在电场的作用下,会产生内部放电。绝缘材料和绝缘结构中电场分布不均匀,也会产生局部放电(如针尖电极、电极表面上的毛刺、或者是金属屑异物)。2.3、局部放电的分类2.3.1、内部放电:在介质内部或介质与电极之间的放电。这种放电的特性与介质的特性和气屑的形状、大小、位置以及气屑中气体的性质有关。2.3.2、表面局部放电:在沿介质表面的电场强度达到击穿场强时所发生的局部放电。在电机绕组、电缆、套管等绝缘结构的端部,从导体到介质表面经常会出现这种局部的放电。2.3.3、电晕放电:在气体中,高电压导体周围所产生的局部放电称为电晕。如高压传输线、高压变压器等高压电气设备,因高压接线端暴露在空气中,都有可能产生这种局部放电。

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宣城局部放电检测仪技术指标4.1、系统主要性能技术指标独立、同步、4通道4采样频率 40MHz4.1.3、数据分辨率12bit,直流精度0.2%4.1.4、可测试品的电容量范围6PF~250μF、检测灵敏度允许电流(见表一):表一、检测灵敏度及输入单元允许电流值。输入单元序号调谐电容范围灵敏度(PC)(不平衡电路)允许电流有效值不平衡电路显示工作方式4.1.6.1、显示方法:椭圆正弦直线工作方式:分连续、单次、3D 显示工作方式。4.1.6.3、触发同步方式:分内外触发方式,内触发为仪器电源同步触发,频率50;外触发为同步试验电源工作频率,10~1000Hz内任意频率。4.1.6.4、外触发同步信号输入电压:5~100V,输入功率20dB。4.1.9.2、放大器正负极性响应不对称性:<1dB。4.1.10、局放信号测量:所见即所得方式,可在连续、单次、放大等显示工作方式下测量局放信号,误差±5%(以满刻度计)。4.1.11、试验电源测量(选项,需外接电压、电流传感器):可测量高压侧电压、高压侧电流、低压侧电压、低压侧电流,显示分为模拟指针和数码显示,误差:±3%(以满刻度计)。4.1.12、结构4.1.12.1、主机:4U加强型标准机箱 数字处理设备:标准工控机控制开关柜(选配件,体积重量随功率变化)

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宣城局部放电检测仪检测主机电池供电:采用可充电锂电池供电,可保证系统持续工作8小时以上?LCD显示:使用3.5寸真彩?超声传感器:内置超声波传感器,可通过头戴式耳机听取局部放电超声波信号EV传感器:内置TEV传感器;?扩展接口:可选配HFCT、超声聚波器、接触式超声波传感器、超声延长探头;?局放显示:通过柱状图、PRPD、PRPS三种谱图显示;?超限报警:使用红、黄、绿三色指示提示局部放电的严重程度;?温湿度:内置温湿度传感器,可显示检测现场的温湿度;?电量指示:电池电量实时指示;?软件系统:采用嵌入式系统;?重量较轻、易于便携、使用方便;三、操作说明3.1 操作界面图五、操作显示界面操作方法3.2.1 开关机长按“开/关机”键直至显示屏显示开机界面,检测仪开机;在开机情况下,按“开/关机”,检测仪进入关机界面,检测仪关机。3.2.2 检测传感器选择在开机情况下,按“传感器选择”键,可以切换不同的检测方式,开始后默认为TEV检测。切换到相应的传感器后,按“方向”OK键即可进入到该传感器检测方式下。本机可以支持TEV传感器(内置)、 超声波传感器(内置)、超声波延长探头、超声聚波器、接触式超声波传感器、HFCT传感器。3.2.3 谱图模式选择在开机主界面下,按“方向”左键或右键可以切换不同的谱图检测模式,本机有柱状图、PRPD、PRPS三种谱图显示方式,显示界面的谱图显示上部有相应的标签“HIS”、“PRPD”、“PRPS”指示。注意:谱图模式切换时,不需要按OK键确认,按“方向”左键或右键切换时,直接进入该测试模式下。

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宣城局部放电检测仪产品概述 局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的进一步扩大。我公司研制的局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于地电波、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,可以较好地评估电气设备局部放电情况。局部放电巡检仪适用于GIS、开关柜、变压器及电力电缆等电气设备的局放检测。设备采用便携式,操作简单,所有的检测对高压设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断故障。局部放电巡检仪采用了全新的外观设计,使用了目前较为流行的Android系统,更易于操作使用,另外集成了500万摄像头拍照功能方便进行巡检记录;RFID利于扩展物联网的应用;内部集成了放电类型库,便于对放电情况的对比核实。


宣城局部放电检测仪多通道局部放电测量使用说明多通道局部放电测量是为用户同时进行多路局部放电试验而设计的功能,如干变感应局放试验需三路同时进行局放试验、油变感应局放试验需三路或者六路等。它提供给了需要进行多路试验的用户一个简单实用的解决方案,用户可以同时进行多路试验而无须购买几台局放仪。它采用无源衰减的方法,频率带宽达100MHz以上,放电波形失真极小。试验使用方法:按下图连接试验回路,首先以通道A作为增益基准进行校正,将“通道选择”波段开关选择在通道A,通道A高压端注入校正脉冲。如50PC,调整局放仪增益粗调和增益“细调(A)”,使局放仪指示值显示为50PC,通道A校正完毕(注意:局放仪增益细调保持不便);通道B校正,将“通道选择”波段开关选择在通道B,在通道B高压端注入校正脉冲50PC ,注意,不可调整局放仪增益细调(A),调整“细调(B)”增益旋钮使局放仪指示值显示为50PC,通道B校正完毕。以后通道应按照通道B的校正方法,选择相应的通道档位和相应细调进行校正。

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宣城局部放电检测仪使用贮存条件1.海拔高度不超过2000米2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。3.无导电尘埃存在。4.无火灾及爆炸危险品。5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。6.无剧烈振动和碰撞的场所。7.地面水平面不超过3度。8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。9.设有一个可靠接地点,接地电阻小于0.5Ω四、技术参数1.局部放电量(绝缘筒式)A、10-120kV额定电压(UH),在UH下局部放电量≤3-5PCB、250-300kV额定电压(UH),在UH下局部放电量≤5PCC、350-750kV额定电压(UH),在80%UH下局部放电量≤5PC,在UH≤10PCD、800KV-1500kV额定电压(UH),在80%UH下局部放电量≤10PC2.串级试验变压器,两节或三节电压分布不均匀度≤5%3.允许运行时间,试验变压器在额定电压额定电流下,从环境温度开始,可运行30min,在三分之二额定电压额定电流下,可连续运行4.单台试验变压器阻抗为3%-12%,串接阻抗为5%-25%5.波形畸变率<3%6.其成套设备试验装置技术性能参数符合JB/T9641-1999《试验变压器》规定之要求!

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宣城局部放电检测仪手持式开关柜巡检仪用于检测和测量开关柜中的瞬时接地电压放电和表面放电,并在液晶屏上实时显示放电波形和放电量。该仪器采用手枪便携式设计,可以直接在开关柜外壳扫描检测,对开关柜的运行不产生任何影响和无任何损害,同时对测量的信号进行TF卡存储和回放观察,并利用配供的耳机可以听到放电的声音。二、使用方法1、仪器的充电仪器实时显示电量,当电量显示较低时,应及时对仪器充电。在首次使用仪器之前,首先应该对仪器充电。一般完成充电所需时间约为7小时,但如果仪器已经部分充电,则充电时间将会减少,具体参看电量显示。另外,需要注意事项:(1)在充电过程中,务必关闭仪器开关。(2)当充电器已经插入后,切勿用仪器进行测量。2、仪器的开/关按下按钮,接通仪器电源,开启仪器;按下按钮,仪器关闭。3、主界面仪器打开后会显示如下主界面:?TEV波形显示区域0028mv、-2dB(放电幅值显示) 放电次数:0次数/秒(放电次数统计)严重程度:0(放电严重程度显示):交通显示灯?ultra波形显示区域0060mv、12dB(放电幅值显示) 放电次数:10次数/秒(放电次数统计)严重程度:1640(放电严重程度):交通显示灯?波形图(实时波形界面)?设置(设置界面)?柱状图(柱状图界面)4、Settings设置界面※TEV 设置(瞬时接地电压设置)-即TEV参数设置显示屏※ultra设置(超声波设置)-即超声波参数设置显示屏(1)TEV 设定值的调整在TEV设置(瞬时接地电压设置)、USS设置(超声波设置)显示屏中,使用“+”与“-”按钮来选择你想要修改的设定值。所选用的数值会以高亮红色显示,按下保存&退出(保存并退出)按钮,修改值。Red(红色)-设定红色门限Yel(黄色)-设定黄色门限保存&退出(保存/退出)-回到主设置菜单,并保存任何修改取消(取消)-取消以上设置,并恢复之前设置(2)ultra 设定值的调整Red(红色)-设定红色门限Yel(黄色)-设定黄色门限A:出厂设定Save&Exit(保存并退出)-回到主设置菜单,并保存任何修改Cancel(取消)-取消以上设置,并恢复之前设置设置方法同上

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宣城局部放电检测仪测量US试验有4种显示图:波形图,幅值模式和脉冲模式,点击底部控制区【显示方式】键切换不同显示图(默认波形图显示)且四种显示图同步处理放电数据。?标题区显示正在测量的通道、测量模式、同步方式、增益等级。点击图标后可进行US试验相关参数设置。?数据区显示当前测量过程中的有效值、背景值、50Hz、100Hz和当前值。?图表区波形图—波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析,以便能直观的观察被测信号是否存在异常。根据【设置】中周波数设置显示对应的周波数目,根据放电特性来判断是否放电,同时通过【放大/缩小】键可对波形进行放大或缩小调节。PRPD图—由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。连续模式—连续模式用于考察仪器并定位超声信号的来源,是局部放电超声波检测中应用为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征,显示直观,响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型。 脉冲模式—GIS 等设备中颗粒在电场的作用下会升起而跳动。颗粒运动时会产生声音。脉冲图谱检测用于测量颗粒的飞行时间。系统测量脉冲信号之间的间隔,并根据幅值及时间间隔,用图谱中的一个点表示出来,终进行脉冲分布统计。

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宣城局部放电检测仪干扰的主要形成方式和侵人途径(1)干扰的主要形成方式:①来自电源网络的干扰;②来自接地系统的干扰;③由其他高压试验或电磁场幅射场接收到的干扰;④试验电路本身所产生的干扰;⑤试验电路中或试样内部接触不良形成的干扰等。(2)干扰的侵人途径,通常有以下几条:①电容耦合:导线(如馈电线)上如有干扰电压可通过导线对测试电路的杂散电容耦合到测试电路中。电容耦合易产生在试品电容小的情况;②感应耦合:导线(如馈电线)上如载有干扰电流,则通过与测试电路间的磁感应,就耦合到测试电路中。在测大电容试品时,只要存在很小的互感M,感应耦合作用就很强;③接地耦合:这主要是由于多点接地引起的,接地系统中在两个接地点上流过电流,从而在试验电路中建立起一个干扰电压;④经由高压电源耦合:电网干线来的干扰电压经试验变压器初、次级绕组间的电容耦合进人试验电路。3、或抑制干扰的主要措施(1)采用带调压器、隔离变压器和滤波器的滤波控制电源(如 LB-5)。隔离变压器初级绕组屏蔽接地电网系统的地;次级绕组屏蔽接试验电路的地(或全屏蔽系统的地)。(2)设置屏蔽室。可以仅屏蔽试验电路部分,而高压变压器等在外面,高压由套管引人(但必须用滤波器)。也可将高压电源,试验人员置入屏蔽室而局部放电检测仪在外面,如能将检测仪也放在屏蔽室内当然更好。设置屏蔽室的目的与作用是阻止电容耦合和感应耦合两条途径。屏蔽室的设计可参看有关资料。(3)可靠的单点接地,将试验回路系统或整个屏蔽体设计成单点接地结构,接地电阻要小。接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。如图二十a为单点接地,而图二十b的接地方式易形成回路地电流,引起干扰。图二十 a 图二十 b(4)采用高压滤波器。在试验变压器次级的高压侧加装高压滤波器可进一步抑制电网系统的干扰,并可提高检测灵敏度如图二十一所示的两级T型滤波器,设L=0.5H、C=0.004uF,则对30KHZ信号可衰减60dB。当然,高压滤波器也必须在试验电压下无放电。国内单位有使用串联在高压引线中的调谐式选频滤波器,效果也很好。

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宣城局部放电检测仪操作说明(作为测试仪器)试验操作前注意事项6注意试验,请阅读本说明书第九节“试验注意事项,并严格参照执行试验回路的布线:试验回路的布线应该尽可能简洁,连接线应尽可能的短,不要因为操作控制方面的原因而使试验回路很复杂。试验回路高压侧的回路面积应尽可能的小。6.1.3、试验电源的滤波:试验电源的滤波现阶段还是应该采用硬件处理,软件的滤波效果还达不到实际现场使用要求。应采用电源隔离滤波电源,做到动力电源与实际试验电源隔离,试验频带内的滤波衰减量应大于60dB。关于空间干扰:远离干扰源(发射机、大型电机、变频器绕线机等),减小试验回路面积,调整试验设备布置方向,试验场区上空应没有动力电缆等强磁场源,试验场区地下应没有电缆槽5极端情况下可装备屏蔽房正确连接试验线路6.2.1、根据试品情况确定高压施加方式:通过无晕变压器产生高压的方式:感应试验,通过串联谐振的方式在试品上产生高压选择合适的试验形式、试验回路,根据第五节的“5.1、常用试验回路”选择。通常情况下选择“并联法”测试回路。、选择合适的检测阻抗(输入单元),见附录一:“检测阻抗”简介。正确连接试验线路防止接线不良人为引起的放电6.3、设备操作设备驱动程序安装本系统在WINDOWS XP 下工作 使用时需要安装设备驱动程序,一台计算机在次连接时需要人工安装设备驱动程序 以后再连接时设备驱动程序会自动安装。 下面介绍人工安装设备驱动程序的方法。6.3.1.1采集卡驱动安装由系统提示发现新硬件后根据提示手动选择硬件的驱动程序路径,指向光盘(win2000xp路径),完成安装。6.3.1.2支持软件安装局放系统运行需要安装支持软件:开启电源:连接试验电路,并确认无误后,首先开启系统电源,仪器电源插座及电源开关在仪器背面,打开仪器电源开关,仪器的信号处理电路开始工作,再启动计算机电源开关(仪器正面ON/OFF)启动计算机进入WINDOWS XP系统。

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